如图甲所示,两平行金厲板A,B的板长L=0.2m,板间距d=0.2m.两金属板间加如图乙所示的交变电压,并在两板间形成交变的匀强电场,忽略其边缘效应.在金属板上侧有方向垂直于纸

首页 > 考试 > 物理 > 高中物理 > 牛顿第二定律/2022-10-29 / 加入收藏 / 阅读 [打印]
2πmqB
 tm=
180°+2θ
360°
?T

联立上述各式,解得,θ=37°,tm=
127
90
π×10-6s
≈4.43×10-6s
设这些粒子进入磁场时在垂直于金属板方向的速度为vy,对应AB两板间的电压为U1,在电场中运动的时间为t1,由O点出发的可能时间为t,则有
   vy=v0tanθ
   vy=a2t1
   qE2=ma2
   E2=
U1
d

联立解得,U1=300V
结合UAB-t图象可得,当U1=300V时,在一个周期内对应的时刻为:t0=0.4s或3.6s,因为电压的周期为T=4s,所以粒子在O点出发可能时刻为
   t=nT+t0
即 t=(4n+0.4)s或(4n+3.6)s,其中 n=0,1,2,…
(3)对于所有能从MN边界飞出磁场的粒子,射出时都集中在电压U1=+300V时和电压U2=-400V时射出点CG之间的范围内,如图所示.
对于电压U1=+300V射出的粒子,设O′D=y,则由运动学公式和牛顿第二定律得
魔方格

  y=
1
2
a2
t21

  qE2=ma2
   E2=
U1
d

解得,y=0.075m
由第(2)问,该粒子在磁场中的运动半径为R,射出电场时速度v与OO′成θ角.设在MN边界上的射出点C和射入点D之间的距离为s1,根据牛顿第二定律、平行四边形定则和几何关系得
   qvB=m
v2
R

   v=
v0
cosθ

  s1=2Rcosθ
联立解得,s1=0.4m.
同理可知,对于U2=-400V时射出的粒子,GH间的距离为s2为:s2=
2mv0
qB

设在MN边界是粒子出射区域的宽度为L,由几何关系可知:
  L=s2+
1
2
d+y-s1

代入解得,L=0.175m
答:(1)粒子进入磁场时的最大速率是2

2
×105m/s.
(2)对于在磁场中飞行时间最长的粒子,在磁场中飞行的时间是4.43×10-6s,由0点出发的可能时刻是t=(4n+0.4)s或(4n+3.6)s,其中 n=0,1,2,….
(3)对于所有能从MN边界飞出磁场的粒子在MN边界上出射区域的宽度是0.175m.

◎ 解析

“略”

◎ 知识点

    专家分析,试题“如图甲所示,两平行金厲板A,B的板长L=0.2m,板间距d=0.2m.两金属板间加如图乙所示的交变电压,并在两板间形成交变的匀强电场,忽略其边缘效应.在金属板上侧有方向垂直于纸…”主要考查了你对  【向心力】,【牛顿第二定律】,【动能定理】,【带电粒子在匀强磁场中的运动】  等知识点的理解和应用能力。关于这些知识点的“档案”,你可以点击相应的链接进行查看和学习。

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